La plupart des fonctions auxquelles tu as affaire en calcul sont plus compliquées que ce que tu as appris jusqu'à présent et, bien sûr, on te demandera de trouver les dérivées de ces fonctions plus compliquées.
Ces fonctions plus compliquées auxquelles tu as affaire en calcul sont simplement constituées de fonctions plus simples qui ont été combinées de l'une (ou de plusieurs) des façons suivantes :
Addition et soustraction : \N( f(x)+g(x) \N) et \N( f(x)-g(x) \N).
Multiplication et division : \( f(x) g(x) \) et \( \frac{f(x)}{g(x)} \)
Composition de fonctions : \Nf(g(x)) \)
Ça te dit quelque chose ? Ces combinaisons de fonctions ont leurs propres règles de différenciation !
Pour l'addition et la soustraction de fonctions, tu utilises les règles de la somme et de la différence.
Pour la multiplication et la division de fonctions, tu utilises les règles du produit et du quotient.
Règle du produit : \N( \Nà gauche( f(x) g(x) \Nà droite)' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \N)
Règle du quotient : pour \Ng(x) \Nneq 0, \Ngauche( \Nfrac{f(x)}{g(x)} \Ndroite)' = \Nfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{ \Ngauche( g(x) \Ndroite)^{2} } \)
Règle de la chaîne : \N( \Ngauche( f(g(x))) \Ndroite)' = f'(g(x))g'(x) \N)
Tu sais que ces règles peuvent être utilisées une à la fois. Mais tu peux aussi les utiliser ensemble. Cela signifie que tu peux différencier n'importe quelle combinaison de fonctions élémentaires (à condition qu'elles soient différentiables, bien sûr).
Mais ne te laisse pas abuser, ce n'est pas parce que tu peux utiliser ces règles ensemble que le processus est facile. Bien sûr, c'est certainement plus facile que de trouver la dérivée en utilisant le premier principe1, mais ce n'est pas un exercice trivial. Es-tu prêt à relever ce défi ?
Différenciation à l'aide de plusieurs règles - Stratégies
Il y a plusieurs choses à prendre en compte lorsque l'on combine des règles de différenciation pour trouver la dérivée d'une fonction :
Identifier les règles de différenciation à utiliser.
Détermine dans quel ordre appliquer ces règles.
Demande-toi : "Y a-t-il des simplifications algébriques que je peux faire pour rendre ce processus plus facile ?".
Mais avant de commencer à utiliser plusieurs règles de différenciation ensemble, élaborons une stratégie pour y parvenir. Commence par mettre en œuvre la règle du pouce :
Règle empirique :
Applique les règles de différenciation dans l'ordre inverse de celui dans lequel nous voudrions évaluer la fonction.
Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Cela signifie que tu trouves la dérivée de ta fonction en travaillant de l'extérieur vers l'intérieur, en décomposant la fonction compliquée en parties plus petites.
Stratégie pour combiner les règles de différenciation
1. Décompose la fonction globale en plusieurs parties, en travaillant de l'extérieur vers l'intérieur. Dans ce cas, la couche la plus externe est celle où la fonction principale \( f(x) \N) est une somme de deux fonctions.
En te basant sur la règle de la somme de la différenciation, tu sais que tu peux différencier \N( g(x) \N) et \N( h(x) \N) séparément et les additionner ensuite.
2. Maintenant, si tu regardes \N( g(x) \N), la couche extérieure de cette fonction est quelque chose à la puissance de \N( 4 \N). Tu peux l'écrire comme suit :
Cette simplification te montre que \( g(x) \) est une composition de fonctions. Tu te souviens comment différencier une composition de fonctions ?
C'est ça, la règle de la chaîne!
3. En suivant le modèle que tu as commencé dans les deux étapes précédentes, tu veux continuer à enlever des couches de complexité à la fonction originale, \( f(x) \N), jusqu'à ce qu'il ne reste que les fonctions élémentaires que tu sais différencier. La décomposition ci-dessous te montre comment tu peux y parvenir :
La décomposition d'une fonction en ses parties élémentaires - StudySmarter Originals
Si tu regardes les cinq expressions en bas de l'arbre :
\( x^{2} + 4 \) ;
\N- x^{3} - 3x + 6 \N ; \N- x^{3} - 3x + 6 \N) ;
\( u^{4} \) ;
\N- \N- \N- \N( \Nsqrt{v} \N- \N- \N- \N) ; et
\( 2x - 5 \),
tu peux voir que toutes ces expressions sont des expressions que tu sais différencier en utilisant l'une des sept règles de différenciation.
Si tu appliques les bonnes règles de différenciation à chaque expression à chaque étape de la décomposition, tu vois que tu peux trouver la dérivée des fonctions les plus compliquées.
Trouver la dérivée à l'aide des règles de différenciation
Maintenant que tu as mis au point une stratégie pour combiner les règles de différenciation, voyons un exemple simple.
Trouve la dérivée d'un polynôme en utilisant les règles de la somme, du multiple constant, de la puissance et du produit.
Étant donné la fonction :
\N[ f(x) = 4g(x)+x^{3}h(x) \N].
Trouve \N( f'(x) \N).
Solution:
1. La première étape de tout problème de différenciation consiste à analyser la fonction donnée et à déterminer les règles que tu veux appliquer pour trouver la dérivée.
En regardant la couche de complexité la plus externe, tu vois que \( f(x) \) est une somme de deux fonctions. Tu dois donc utiliser la règle de la somme.
Lorsque tu regardes ces deux fonctions séparément, tu vois que la première, \N4g(x) \Nest une constante multipliée par une fonction, et que la seconde, \Nx^{3}h(x) \Nest un produit de deux fonctions. Pour les différencier, tu dois donc utiliser la règle du multiple constant pour la première fonction et la règle du produit pour la seconde.
Enfin, tu vois que pour différencier le \( x^{3} \) de la deuxième fonction, tu dois utiliser la règle de la puissance.
2. En commençant par la couche de complexité la plus externe, applique la règle de la somme.
3. En passant au niveau de complexité suivant, applique la règle du multiple constant pour différencier \N(4g(x)\N) et la règle du produit pour différencier \N(x^{3}h(x)\N).
Différencier en utilisant les règles du produit et du quotient combinées
Passons maintenant à un cas fréquent en calcul différentiel : trouver la dérivée d'une fonction en utilisant à la fois les règles du produit et du quotient.
Combine les règles du produit et du quotient (et quelques autres).
Étant donné la fonction :
\[ f(x) = \frac{5x^{2}g(x)}{3x+2} \].
Trouve \N( f'(x) \N).
Solution:
1. Encore une fois, la première étape consiste à analyser la fonction donnée et à déterminer les règles que tu veux appliquer (et le meilleur ordre pour les appliquer) pour trouver la dérivée.
Comme il s'agit d'une fonction rationnelle, tu sais que tu devras utiliser la règle du quotient. Et comme la couche la plus complexe de \( f(x) \) est la division de deux fonctions, tu dois d'abord appliquer la règle du quotient.
Si tu regardes la fonction au numérateur, tu peux voir qu'il s'agit d'un produit de deux fonctions, tu as donc besoin de la règle du produit ici.
En décomposant la fonction du numérateur, tu vois que tu as besoin de la règle de la puissance pour trouver la dérivée de \( 5x^{2} \).
Si tu regardes la fonction au dénominateur, tu peux voir que sa dérivée est simple à trouver en utilisant les règles du multiple constant et du constant.
2. En commençant par la couche de complexité la plus externe, applique la règle du quotient.
3. Tu peux maintenant appliquer la règle du produit pour trouver \( \frac{d}{dx}) \left( 5x^{2}g(x) \right) \left( 5x^{2}g(x) \right) \). En même temps, tu peux appliquer les règles du multiple constant et de la constante pour trouver la dérivée : \N( \Nfrac{d}{dx} (3x+2) = 3 \N).
Maintenant, tu peux soit t'arrêter ici, car tu as trouvé la dérivée, soit développer et simplifier l'équation. La forme simplifiée de cette dérivée est :
Lorsque l'on prend la dérivée de fonctions plus complexes, il arrive que la réponse ne soit pas aussi simple que tu le souhaiterais !
La dérivée d'une fonction combinée
Il s'agit ensuite d'apprendre à prendre la dérivée d'une combinaison de fonctions. C'est là que la règle de la chaîne entre en jeu. Et, comme la règle de la chaîne est souvent utilisée avec la règle de la puissance, il existe un cas particulier pour la règle de la puissance d'une composition de fonctions qui combine les règles de la puissance et de la chaîne :
1. Avant de commencer à utiliser les règles de dérivation ici, il y a une simplification algébrique que tu peux utiliser pour faciliter l'utilisation de la règle de la chaîne. Réécris la fonction comme suit :
3. Maintenant, tu as \( f(x) \) sous la même forme que la règle de puissance pour une composition de fonctions. La prochaine étape consiste donc à travailler de l'extérieur vers l'intérieur, en appliquant d'abord la règle de puissance pour une composition de fonctions, puis la règle de puissance sur \( 3x^{2}+1 \N) pour trouver la dérivée.
4. C'est une mauvaise pratique de laisser des exposants négatifs, donc la dernière étape consiste à réécrire la dérivée de la fonction sans les exposants négatifs :
Combine les règles de la chaîne et de la puissance avec une fonction trigonométrique.
Quelle est la dérivée de la fonction suivante ?
\N[ f(x) = sin^{3}(x) \N]
Solution:
1. La première étape consiste à se rappeler que \( sin^{3}(x) = (sin(x))^{3} \). Réécris la fonction comme suit :
\[ f(x) = (sin(x))^{3} \]
2. Tu peux voir que cette fonction est de la forme \N( f(x) = \Ngauche( g(x) \Ndroite)^{n} \N- Tu peux donc appliquer la règle de puissance pour une composition de fonctions ici pour trouver la dérivée.
Combinaison de la règle de la chaîne avec d'autres règles de différenciation
Après les combinaisons de la règle de la chaîne et de la règle de la puissance, voyons comment fonctionne la combinaison de la règle de la chaîne avec d'autres règles de différenciation.
Combinaisonde la règle de la chaîne avec une fonction cosinus générale.
Quelle est la dérivée de la fonction suivante ?
\N[ h(x) = cos \Nà gauche(g(x) \Nà droite) \N]
Solution:
1. Dans ce cas, il est d'abord utile de penser à \N( h(x) = cos \Nà gauche(g(x) \Nà droite) \Ncomme \N( h(x) = f(g(x)). \). En faisant cela, tu as :
\N[ f(x) = cos(x) \N]
2. Quelle est la dérivée de \( cos(x) \N) ? C'est \N( -sin(x) \N) ! En utilisant ceci, tu as maintenant :
\N[ f'(g(x)) = -sin(g(x)) \N]
3. Maintenant, tu peux appliquer la règle de la chaîne.
\[ h'(x) = f'(g(x))g'(x) \]
4. Enfin, substitue \N( f'(g(x)) = -sin(g(x)) \).
\N[ \Nbf{ h'(x) } = \Nbf{ -sin(g(x))g'(x) } \N]
La règle de la chaîne avec une fonction cosinus.
En utilisant la règle que tu as dérivée dans l'exemple ci-dessus, quelle est la dérivée de la fonction suivante ?
\N[ h(x) = cos \Nà gauche( 5x^{2} \Nà droite) \N]
Solution:
1. En suivant l'exemple précédent, considère que \N( 5x^{2} \N) est \N( g(x) \N).
\N-[ \N-{ if } g(x) = 5x^{2}, \N-{ then } g'(x) = 10x \N].
2. Maintenant, en utilisant le résultat de l'exemple précédent :
Différencier les composites de trois fonctions (ou plus) - Appliquer la règle de la chaîne plus d'une fois
Maintenant que tu peux combiner la règle de la chaîne avec les autres règles de différenciation, voyons comment combiner la règle de la chaîne avec elle-même. En d'autres termes, tu peux appliquer la règle de la chaîne plus d'une fois pour trouver la dérivée d'une composition de trois fonctions (ou plus).
Règle : la règle de la chaîne pour une composition de 3 fonctions.
Pour toutes les valeurs de \( x \) où la fonction est différentiable, si
Bien que cette règle puisse être utile, tu n'as pas besoin de la mémoriser, car tu obtiendras le même résultat en appliquant plusieurs fois la règle de la chaîne.
Développement de la règle de la chaîne pour une composition de 3 fonctions.
En examinant les fonctions générales, tu peux développer la règle ci-dessus.
Remarque : la dérivée de la composition de 3 fonctions a trois parties. Ce schéma est valable pour quatre fonctions, cinq fonctions, et ainsi de suite.
Utilise les règles de différenciation pour trouver la dérivée d'une composition de 3 fonctions.
Utilise les règles de différenciation pour trouver la dérivée d'une fonction polynomiale en un point.
Quelle est la dérivée de la fonction suivante au point \N( (1, -4) \N) ?
\N[ f(x) = (x-5)(x-2)^{6} \N]
Solution:
1. Réfléchis à la ligne de conduite que tu veux adopter.
Comme il s'agit d'un polynôme factorisé, tu pourrais développer et simplifier le polynôme, puis prendre les dérivées de chaque composant, mais est-ce la méthode la plus efficace ?
La réponse courte est non, ce n'est pas le cas.
Au lieu de cela, il est plus efficace (c'est-à-dire plus rapide et plus facile) de considérer \( f(x) \N) comme un produit de deux fonctions :
2. Pour utiliser la règle du produit afin de trouver cette dérivée, tu dois d'abord savoir ce que sont \N( g'(x) \N) et \N( h'(x) \N).
La première fonction, \N( g(x) = x-5 \N), est une fonction élémentaire. Tu peux différencier cette fonction en utilisant la règle de la puissance pour obtenir :
\N[ g'(x) = 1 \N]
La deuxième fonction, \N( h(x) = (x-2)^{6}), est une composition de fonctions élémentaires. \), est une composition de fonctions. Tu peux la décomposer comme suit :
Donc, si tu laisses \( u(x) = x^{6} \N- et \N- v(x) = x-2 \N-, alors \N- h(x) = u(v(x)) \). Tu peux différencier ceci en utilisant la règle de la chaîne.
Mais pour utiliser la règle de la chaîne ici, tu dois d'abord trouver \N- u'(x) \N et \N-v'(x) \N.
En utilisant la règle de puissance, \( u'(x) = 6x^{5} \).
En utilisant les règles du multiple constant et de la constante, \Nv'(x) = 1 \N.
En substituant \N- u'(x), v'(x) \N- et \N- v(x) \N- dans la règle de la chaîne pour résoudre \N- h'(x) \N-, tu obtiens :
5. Maintenant que tu as la dérivée de la fonction, tout ce qu'il te reste à faire est d'évaluer la dérivée au point \( (1, -4) \N). Pour ce faire, remplace la coordonnée x du point par la dérivée de la fonction et résous le problème.
2. La première chose à faire est d'utiliser la règle du quotient, où \( u(x) = -2x \) et \( v(x) = \sqrt{3x^{2}+1}) \).
Mais pour utiliser la règle du quotient, tu dois trouver \N- u'(x) \N et \N-v'(x) \N.
En utilisant la règle du multiple constant, \N- u'(x) = -2 \N-.
\N( v(x) \N) est une composition de fonctions : \N( f(x) = \sqrt{x}) \N- et \N- g(x) = 3x^{2}+1 \N-, tu devras donc utiliser la règle de la chaîne pour trouver \N- v'(x) \N-.
En utilisant la règle de puissance, \ ( f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}) \N- et \N- g'(x) = 6x \N-.
En substituant \N( f'(x), g'(x), g(x) \N) dans la règle de la chaîne, tu obtiens :
\[ v'(x) = \frac{3x}{\sqrt{3x^{2}+1}} \]
3. Substitue ce qui suit dans la règle du quotient :
5. Maintenant que tu as la dérivée de la fonction, il ne te reste plus qu'à évaluer la dérivée au point \( (1, -1) \). Pour cela, remplace la coordonnée x du point par la dérivée de la fonction et résous le problème.
Combinaison de règles de différenciation - Principaux enseignements
Nous pouvons calculer les dérivées de n'importe quelle combinaison de fonctions élémentaires à l'aide des règles de différenciation s :
Règle constante
Règle multiple constante
Règle de la puissance
Règles de la somme et de la différence
Règle du produit
Règle du quotient
Règle de la chaîne
Réfléchir à l'ordre dans lequel appliquer les règles de différenciation nous aidera à choisir la méthode la plus facile ou la plus efficace.
En général, nous voulons travailler de l'extérieur vers l'intérieur de la fonction que nous voulons différencier. Cela nous aide à décomposer la fonction en parties qui peuvent être différenciées facilement.
N'oublie pas que certaines fonctions peuvent être simplifiées et qu'il n'est donc pas nécessaire d'utiliser plusieurs règles de différenciation pour trouver leur dérivée.
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Questions fréquemment posées en Combinaison des règles de dérivation
Qu'est-ce que les règles de dérivation en mathématiques?
Les règles de dérivation sont des formules qui permettent de trouver la dérivée d'une fonction. Elles incluent la règle de la somme, du produit, du quotient et de la chaîne.
Quelle est la règle de la chaîne?
La règle de la chaîne permet de dériver des fonctions composées. Elle dit que la dérivée de f(g(x)) est f'(g(x)) * g'(x).
Comment utiliser la règle du produit?
La règle du produit stipule que la dérivée de deux fonctions u et v est (u'v + uv').
Quand utilise-t-on la règle du quotient?
La règle du quotient s'utilise pour dériver un quotient de deux fonctions. Elle est formulée comme (u/v)' = (u'v - uv')/v².
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Lily Hulatt
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Lily Hulatt is a Digital Content Specialist with over three years of experience in content strategy and curriculum design. She gained her PhD in English Literature from Durham University in 2022, taught in Durham University’s English Studies Department, and has contributed to a number of publications. Lily specialises in English Literature, English Language, History, and Philosophy.
Gabriel Freitas is an AI Engineer with a solid experience in software development, machine learning algorithms, and generative AI, including large language models’ (LLMs) applications. Graduated in Electrical Engineering at the University of São Paulo, he is currently pursuing an MSc in Computer Engineering at the University of Campinas, specializing in machine learning topics. Gabriel has a strong background in software engineering and has worked on projects involving computer vision, embedded AI, and LLM applications.